摄像机的组成部分

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监控系统组成

监控系统组成

分析视频监控系统分别由哪些部分组成?监控系统主要由前端部分、传输部分、控制部分、显示部分、供电系统所组成,根据不同要求的,还有防盗报警部分等组成。

供电系统部分至关重要,供电部分的电源供给于保证整个闭路监控报警系统的正常运转起到至关重要的作用,一旦电源受破坏即会导致整个系统处于瘫痪状态。

系统的供电可以采用集中供电和分散供电两部分,用户可以根据实际的需要进行选择。

前端部分主要是完成模拟视频的拍摄,摄像头通过内置CCD及辅助电路将现场情况拍摄成为模拟视频电信号,经同轴电缆传输。

电动变焦镜头将拍摄场景拉近、推远,并实现光圈、调焦等光学调整。

温、湿度传感器可探测环境内温度、湿度,从而保证内部良好的物理环境。

云台、防护罩给摄像机和镜头提供了适宜的工作环境,并可实现拍摄角度的水平和垂直调整。

解码器是云台、镜头控制的核心设备,通过它可实现使用微机接口经过软件控制镜头、云台。

传输部分有通过视频线、同轴电缆、或者光纤等来成模拟视频监视信号的数字采集,它的通道可靠性、运算处理能力、录像检索的便利性直接影响到整个系统的性能。

显视部分主要是完成在系统显示器或监视器屏幕上的实时监视信号显示和录像内容的回放及检索。

不同的工程都有不同的要求,监控系统方案可以根据不同环镜,所场采用与之匹配的产品。

视频监控系统主要组成部分前言随着社会的不断发展,人类步入了高质量的生活水平。

爱达讯安防工程师认为对重要区域的管理、监控、安全防范也是十分重要,因此现代化的主要场所设立闭路电视监控系统是非常必要的。

在主要场所安装闭路电视监控系统,通过对重要场所如城市路口、停车场、小区花园、住户出入口、电梯走廊等重要位置的摄像机,不仅可以看到主要场所的情况,及时发现犯罪分子,并可打开录像机进行录象,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。

视频监控系统主要分为以下主要部分:前端部分:前端完成模拟视频的拍摄,探测器报警信号的产生,云台、防护罩的控制,报警输出等功能。

视频监控系统组成

视频监控系统组成

视频监控系统组成在当今社会,视频监控系统已经成为保障安全、管理秩序的重要手段,无论是在公共场所、企业单位还是家庭环境中,都发挥着不可或缺的作用。

那么,一个完整的视频监控系统究竟由哪些部分组成呢?让我们一起来了解一下。

视频监控系统的核心组成部分包括前端设备、传输设备、控制设备和显示与存储设备。

前端设备是整个监控系统的“眼睛”,主要负责图像和声音的采集。

常见的前端设备有摄像机、镜头、防护罩、云台等。

摄像机是其中最为关键的部件,其性能直接影响到监控图像的质量。

摄像机根据成像原理的不同,可分为模拟摄像机和网络摄像机。

模拟摄像机通过同轴电缆传输模拟信号,图像清晰度相对较低;而网络摄像机则采用数字信号传输,能够提供更高的分辨率和更清晰的图像。

镜头的作用是调整摄像机的视角和焦距,以确保拍摄到所需的画面范围。

防护罩则用于保护摄像机免受外界环境的影响,如灰尘、雨水、撞击等。

云台可以使摄像机实现水平和垂直方向的转动,从而扩大监控范围。

传输设备是连接前端设备和后端设备的“桥梁”,负责将前端采集到的视频、音频等信号传输到控制中心,并将控制中心的指令传送到前端设备。

传输方式主要有有线传输和无线传输两种。

有线传输包括同轴电缆、双绞线、光纤等,其中光纤具有传输距离远、信号衰减小、抗干扰能力强等优点,适用于大型监控系统;无线传输则通过 WiFi、蓝牙、移动通信网络等方式进行,具有安装灵活、施工方便等优点,但在信号稳定性和传输距离上可能存在一定的局限性。

控制设备是整个监控系统的“大脑”,主要包括视频矩阵、硬盘录像机(DVR)、网络视频录像机(NVR)等。

视频矩阵用于对多个摄像机的图像进行切换和控制,可以将任意一路输入图像切换到任意一路输出显示设备上。

硬盘录像机和网络视频录像机则用于对视频信号进行录制、存储和回放,同时还具备一些智能分析功能,如移动侦测、报警联动等。

显示与存储设备是监控系统的“输出终端”,用于显示监控图像和存储视频数据。

摄像机的组成

摄像机的组成

监控摄像机基础知识一.监控摄像机组成四大主要配件:芯片,镜头,灯板,外壳其它配件:尾线,铜柱,镜头座等1.尾线有两个头,一个是摄像机的电源线,通过变压器给像机输入12伏的直流电源。

2.铜柱将芯片灯板连接成一体,组成一个机芯安装在摄像机的外壳内。

3.镜头座,分大镜头座和小镜头座。

大镜头座配大镜头,小镜头座配小镜头。

这几大组成部分,各个厂家有的用的好材料,有的用的差的,所以做出的东西质量也不一样,价格也不一样。

每一种东西都有好的有差的。

你可以在阿里巴巴上搜索一下看看,倒底是个什么样子。

二.芯片芯片是摄像机的大脑,把拍到的图像转化成输出的信号,通过摄像机的视频线输出。

芯片在行业内都叫CCD板机,CMOS主板。

芯片主要的两大部分一个成像传感器,一个是芯片上的处理器(DSP)。

1. 数字信号处理(Digital Signal Processing ,简称DSP), 将眼睛(CCD )看到的图像转化成信号输出。

DSP 厂家主要有,索尼,海威,松瀚,NEXTCHIP 等三. 镜头四. 传感器分两种,其中目前用的最多是CCD 和现在发展势头较猛的CMOS 。

传感器就相当于人的眼睛。

我们生活中经常见到,数码相机,手机摄像头中不是用的CCD ,就是用的CMOS 。

CCD 厂家主要有索尼,夏普,LG 。

日立在市面上很少。

CMOS 厂家有镁光MICRON (美国),派视尔PIXELPLUS (韩国)CCD 是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而 具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。

简单的理解,它就是一块将光信号转换成电信号的光电器件,类似于人的视网膜。

CMOS 全称为Complementary Metal-Oxide Semiconductor ,中文翻译为互补性氧化金属半导体。

CMOS 的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS 上共存着带N (带–电) 和 P (带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。

电视摄像知识点总结

电视摄像知识点总结

电视摄像知识点总结·摄像机主要由光学系统、光电转换系统和摄像系统三部分构成。

·摄像机的工作原理是一个光—电—磁—电—光的转换过程,摄像机的工作即成像、光电转换和录像的过程。

·焦距即焦点距离,是光学镜头的中心到摄像管前的靶面或固体摄像器件成像装置靶面(前表面)之间的距离。

·光圈是镜头里面用来改变通光口径、控制光通量的机械装置,它由一组弯月形的薄金属片组成。

·景深:当镜头聚集于被摄影物的某一点时,这一点上的物体就能在电视画面上清晰地成像。

在这一点前后一定围的景物也比较清晰。

这种被摄景物中可以成像清晰的纵深围即是景深。

·决定和影响景深的主要因素有:光圈、焦距和物距。

光圈口径越小,画面的景深围越大。

反之,光圈口径越大,景深的围越小。

镜头焦距越短,画面的景深围越大;镜头焦距越长,景深围越小。

物距越远,画面的景深围越大;物距越近,景深围也就越小。

·摄像机主要由镜头、寻像器、话筒、主机(机头)和附件五部分构成。

·摄像机的镜头分为四种:标准镜头、广角镜头(短焦距镜头)、窄角镜头(长焦距镜头)、变焦镜头。

标准镜头:镜头视场角为50°左右,焦距为25mm左右。

)在纪实性节目中被广泛使用。

广角镜头:视场角大于60°,镜头焦距小于25mm的镜头。

)当摄影师要表现被摄物地气势,造成大小、高低、对比强烈甚至夸的画面效果时往往采用广角镜头进行拍摄。

窄角镜头:镜头视场角小于40°,焦距大于25mm。

)放大倍率大,景深小。

适用于拍摄远距离被摄物的局部和细节,但由于其对调焦的要求很高,摄像机的抖动往往被放大,不适宜手持,肩扛拍摄。

变焦镜头同时具备长短中焦距镜头的造型功能,视场可以从窄角到广角连续改变(画图)·聚焦也叫对焦、校焦,)其主要目的是为了使被摄对象在画面上清晰的成像,根据它与摄像机间的距离,调整镜头的焦点,使景物能在成像平面上清晰地成像。

摄像技术(摄像机结构简介)

摄像技术(摄像机结构简介)

4.机身
机身即摄像 机的整个躯体, 载有摄像机的 所有元部件, 表面有各种操 作开关输入输 出插口等。
5.附件
附件是摄像机工作时必不可少的或者有时候要用 的器件。其中必不可少的附件有交流(AC)适配 器、充电电池、磁带、便携式录像机(非摄录一 体机使用)、连接缆线等,用来给摄像机提供电 源及记录摄像机输出的音视频信号。其他在摄像 机某些工作状态下要用的附件有音频适配器、AV 转换接头、编辑控制器。字符发生器、摇控器、 磁带适配器、效果特技镜、照明灯、三角架等, 用于通过摄像机和电视制作与重放系统连接进行 放像、收录广播电视节目、编辑录像节目、转录 复制录像节目等操作,以及根据环境需要和画面 要求改善摄像条件。通常摄像机随机带的标准附 件因机而异,并不统一。
摄像技术
摄像机结构简介
范斌
摄像机的构成及其作用
一、摄像机的组成部分
摄像机虽然种类繁多,但其组 成部分是相似的,主要有镜头、 寻像器、话筒、机身和附件五 部分
DY-90 的系统框图
二、摄像机的作用
1.镜头的主要作用 2.寻像器镜组成,其作用是使景 物的光线通过它在摄像器件上形成清晰 的倒立的像。摄像机镜头与照相机镜头 类似,有固定焦距镜头和变焦距镜头之 分。变焦距范围一般都包括广角、标准 和长焦三部分,其变焦倍数有6倍、8倍、 12倍等。不少摄像机的镜头可以从机身 卸下,方便按不同需要更换镜头。
2.寻像器
寻像器实际上是一个小型的黑白或彩色监视 器,是摄像机上可以活动的一个部件,其显 示尺寸为1~7英寸不等。寻像器的主要作用是:
(1)作为摄像取景用; (2)用该机进行放像操作时,它可作为 监视器使用; (3)显示摄像机的工作状态或显示警告 信息。
3.话筒

摄像机使用教程

摄像机使用教程

摄像机使用教程摄像机的使用技巧是拍摄优质影像的关键。

无论是为了拍摄家庭照片还是专业作品,掌握摄像机的使用方法都是至关重要的。

在本教程中,我们将介绍如何正确使用摄像机来拍摄出令人满意的影像。

下面是一些关键步骤和技巧,供您参考。

步骤一:了解摄像机的基本知识在开始使用摄像机之前,您需要对摄像机的基本知识有一定的了解。

首先,摄像机由许多部分组成,包括镜头、感光器、曝光控制、对焦系统和取景器等。

了解这些部分的功能和操作方式对于掌握使用摄像机至关重要。

步骤二:了解摄像机的各种模式大多数摄像机都有多种模式可供选择,例如自动模式、手动模式、景深优先模式和快门优先模式等。

每种模式都有不同的用途和效果。

在初学者阶段,您可以先选择自动模式,让相机为您处理大部分设置,并逐渐学习其他模式的使用方法。

步骤三:学习曝光控制曝光控制是拍摄时最重要的因素之一。

了解如何正确地设置曝光可以帮助您拍摄出清晰明亮的影像。

曝光由快门速度、光圈和感光度组成。

您可以根据不同的拍摄场景和效果调整这些设置。

当您对曝光控制有了更深入的了解后,可以尝试使用手动模式来精确控制曝光。

步骤四:掌握对焦技巧对焦是拍摄中的另一个重要组成部分。

正确地对焦可以确保被拍摄对象清晰锐利。

摄像机通常有不同的对焦模式可供选择,例如自动对焦、手动对焦和连续对焦等。

在不同的拍摄场景中选择合适的对焦模式,并确保对焦点准确。

步骤五:多角度拍摄摄像机可以通过改变拍摄角度来创造丰富多样的影像效果。

您可以尝试低角度拍摄、高角度拍摄、侧面拍摄等不同角度来捕捉物体的特点。

改变拍摄角度可以帮助您拍摄出有趣和独特的影像。

步骤六:稳定相机拍摄时保持摄像机的稳定是拍摄高质量影像的关键。

摄像机晃动可能导致模糊和抖动的影像。

使用三脚架或稳定设备可以帮助您稳定摄像机,并确保影像的清晰度。

步骤七:学习使用摄像机的附加功能现代摄像机通常具有许多附加功能,如闪光灯、白平衡调节和自动场景识别等。

学习如何使用这些附加功能可以提升您的拍摄技巧,并在不同的拍摄环境中获得更好的效果。

摄像基础知识


3.3 CCD的数量
单CCD,指摄像机里只有一片CCD并用其进行亮度信 号以及彩色信号的光电转换,其中色度信号是用CCD上 的一些特定的彩色遮罩装置并结合后面的电路完成的。由 于一片CCD同时完成亮度信号和色度信号的转换,因此 难免两全,使得拍摄出来的图像在彩色还原上达不到专业 水平的要求。 三CCD,就是一台摄像机使用了3片CCD。我们知道, 光线如果通过一种特殊的棱镜后,会被分为红,绿,蓝三 种颜色,而这三种颜色就是我们电视使用的三基色,通过 这三基色,就可以产生包括亮度信号在内的所有电视信号。 如果分别用一片CCD接受每一种颜色并转换为电信号, 然后经过电路处理后产生图像信号,这样,就构成了一个 3CCD系统。 由于3CCD分别用3个CCD转换红,绿,蓝信号,拍 摄出来的图像从彩色还原上要比单CCD来的自然,亮度 以及清晰度也比单CCD好。但由于使用了三片CCD, 3CCD摄像机的价格要比单机规格表中的CCD一栏经常写着“1/2.7英寸 CCD”等。这里的“1/2.7英寸”就是CCD的尺寸,实际上 就是CCD对角线的长度。 • 现有的摄像机一般采用1/2.7英寸、1/2.5英寸和 1/1.8英寸等尺寸的CCD。CCD是受光元件(像素)的集合体, 接收透过镜头的光并将其转换为电信号。在像素数一样的 情况下,CCD尺寸越大单位像素就越大。这样,单位像素 可以收集更多的光线,因此,理论上可以说有利于提高画 质。
1.2 光电转换系统
• 光电转换系统是摄像机的核心,摄像管或固体摄像器件便 是摄像机的“心脏”,有关这一部分的内容,将在第三章 里介绍。由于家用摄像机大多是将摄像部分和录像部分合 为一体,下面再概述一下录像部分的工作原理。 • 当摄像机中的摄像系统把被摄对象的光学图像转变成相应 的电信号后,便形成了被记录的信号源。录像系统把信号 源送来的电信号通过电磁转换系统变成磁信号,并将其记 录在录像带上。如果需要摄像机的放像系统将所记录的信 号重放出来,可操纵有关按键,把录像带上的磁信号变成 电信号,再经过放大处理后送到电视机的屏幕上成像。

视频安防监控系统组成

视频安防监控系统组成
组成部分
• 1. 摄像部分(前端) • 2.传输分配部分 • 3.控制部分 • 4.图像处理与显示部分
摄像部分(摄像,将图像转换为电信号)
• 摄像机:监控
• 防护罩:为了保证摄像机在恶劣的环境下使用,延长其使用寿命,还可以 尽量防止对摄像机和镜头的人为破坏。
传输分配部分(信号传输)
• 云台控制器: 在集中控制器输出交流
电压至云台,以驱动云台 电动机转动,完成相应动 作
图像处理与显示部分
视频切换器(矩阵): 对多路视频信号 自动/手动切换
录像机
THANK 光纤 •
网线
一路视频信号转换为多路输出信号供多台 监视器监视同一目标,或将用于一路的图 像信号向多个系统接力传送
放大信号补偿传输中的信号衰弱
控制部分(对摄像和传输部分设备远程控制)
• 集中控制器 :配合辅助设备, 对摄像机遥控
云台:为了延伸监控摄像机 监控范围,它能实现上下和 左右转动.

摄像头分类与区别


摄像机分类与区别
摄像头的基本结构
2、 镜头座 镜头座是用来固定镜头的,镜头是螺旋在镜头座里面的,按照材质分
类, 镜头座常分为以下2类:
⑴塑胶镜头座,这种座价格成本低,使用最普遍。 ⑵金属镜头座,这种座价格成本高,但是其散热性能好。 ⑶另外也可以按照用途分类,可以分为:单板镜头座、CS镜头座等。
摄像机分类与区别
摄像机分类与区别
摄像头的基本结构
(2).450 线: 1/3SONY PAL 制式:ICX405+4103+2096 晶振:18.9375 1/3SONY NTSC 制式:ICX404+4103+2096 晶振:19.0699 (3).480 线: 1/3SONY PAL 制式:ICX409+4103+2096 晶振:28.375 1/3SONY NTSC 制式:ICX408+4103+2096 晶振:29.636 (4).520 线: 1/3SONY PAL 制式:ICX409+CXD3172R+2096 晶振:28.375
摄像机分类与区别
摄像机分类与区别
摄像机的ห้องสมุดไป่ตู้本组成
感光芯片电路
外壳
外壳
镜头 镜头座(ircut)
红外灯板
摄像机分类与区别
摄像机的分类
针孔
一体机型
半球型
1、按照外形分类: 这是最为直观的感受,不
同摄像机长的样子都一样,
有长的,有圆的,有方的
枪式 鱼眼
等,我们常见的有:枪式,
针孔,半球型,一体机型
等。
摄像机分类与区别
摄像机的分类
4、依据摄像的灵敏度来划分:
不同的摄像机的灵敏度,就是摄像机对于外界的感光度,可以理解成随

摄像机工作原理

摄像机工作原理
摄像机工作原理是将光线转化为图像的过程。

摄像机通常由光学系统、图像传感器和图像处理器组成。

光学系统是摄像机中的重要组成部分,它主要由镜头和光圈组件组成。

镜头通过改变光线的聚焦距离来调整图像的清晰度和焦距。

光圈则控制入射光的强度,影响图像的曝光度。

图像传感器是摄像机的核心部件,负责将光线转换成电信号。

常见的图像传感器有CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补
金属氧化物半导体)两种类型。

当光线照射到图像传感器上时,光子被感光元件吸收,并产生电流。

图像传感器会根据光线的强弱和颜色信息产生相应的电信号。

图像处理器是摄像机中另一个重要组成部分。

图像处理器负责接收图像传感器传来的电信号,并将其转换为数字信号进行处理。

处理过程包括增强对比度、调整颜色平衡、去除噪点等。

图像处理器还可以进行压缩和编码,以便存储和传输图像。

摄像机工作原理的基本流程是:通过光学系统将光线聚焦到图像传感器上,图像传感器将光线转换为电信号,图像处理器对电信号进行处理和编码,最终生成可视化的图像。

这些图像可以通过显示设备、存储设备或网络传输给用户。

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摄像机的组成部分
摄像机(摄录机)由哪几个基本部分组成?摄像机是将景物光像变成电视信号的光电转换设备。

图1-1 为三管摄像机的组成示意图。

可以看出,摄像机主要由光学机构、摄像器件、电路处理和自动调整系统(摄像电路单元、录像电路单元)、录像器、机械系统等部分组成。

根据三基色原理,摄像机将彩色景物的光像通过光学机构分解为红
(R)、绿(G)、蓝(B)3种基色光信号,通过光电变换器件转换为电信与,然后经预放、处理、编码成彩色全电视信号。

摄录一体机(通常又称为摄像机)将编码输出的信号再经录像部分电路系统放大、变换等处理后,通过轴向旋转磁头记录在磁带上(或通过径向移动磁头记录在硬盘上)。

6、摄像机光学机构的主要功能是什么摄像机光学系统机构主要有3 个功能:景物成像、基色分光和色温校正。

景物成像景物成像由变焦距镜头来完成。

它是一种任意改变焦距,使放大率或视场角改变,而成像面的们置之不理固定不变的镜头。

利用这种镜头,可以使摄像机在固定的位置对所摄图像的取景大小连续变化,增强艺术效果。

变焦距镜头由调焦组、变焦组、补偿组、后固定组等多种组合透镜组成,每组透镜又由多个不曲率、不同材料的透镜片组成,以便较正镜头机构中的像差和色差。

对于ccG摄像机,在色温滤色片和分色棱镜间应加进行红外滤波器,滤除红外线,防止干扰。

调焦组的作用是微调焦距,使一定距离的被摄物体在光电靶面上成像清晰。

变焦组的镜片移动改变镜头焦距,从而改变成像大小(即图像放大率)。

一般变焦镜头的光学变焦倍数可达6~22 倍,更大的变焦倍数就不是光学变焦,而是要增加数码变焦。

补偿组的作用是在改变焦距时,与变焦组镜片按一定规律同时移动固定成像的前后位置,保证变焦时始终成像在靶面上,使图像清晰度不变。

光圈(即光阑)孔径可调,控制通过镜头的进光量。

后固定组(即物镜组)可将镜头成像面后移一段距离,以便在镜头和摄像器件之间加入分光棱镜,同时保证像高不超出靶面。

后固定组内还可安装扩展镜(倍率镜),以增大图像放大率。

基色分光彩色摄像机镜头的基色分光由分色棱镜来完成。

它由R、
B、C3部分棱镜系统依次粘合,并在每块棱镜前后界面分别蒸涂不同厚度介质的干涉膜。

当光线照射到R棱镜界面上时,红光R反射出来,其他光透过。

反射
出来的红光再给全反射界面、谱带校正片射入R摄像管。

透过R棱镜界面的光到达B棱镜界面时,蓝光B反射出来,余下的G 光透过,反射出来的B光再通过全反射界面、谱带校正片到达B摄像管。

透过的G光经谱带校正片后到达G摄像管
光线在介质中所走的路程与介质折射率的乘积叫做光程,R、G、B3路光程应严格一致。

另外,经谱带校正片校正后的R、G、B 光谱带应符合接收端显示器荧光屏的基本要求。

色温校正任何物体加热后都发光,加热温度不同,辐射的光谱分布也不同。

为比较不同光源的光谱特性,通常选绝对黑体(能完全吸收人射光的黑
体)作为比较标准。

所谓色温是指热辐射光源可见光连续光门类特性曲线与绝对黑体在某一绝对温度下辐射光等长功臣率特性曲线的对应关系。

光源的色温并非光源的实际温度,而是光源连续光强的颜色与黑体在某一绝对温度下辐射光的颜色的对应关系,是用以表示光源光谱特性的一个参量。

自然界的各种景物的色彩,不仅与景物表面的反射(或透射)率有关,而且与照明光源的色温(取决于光谱成分)有关。

热辐射光源(如卤钨灯等)释放高温能量时产生连续光谱,重现彩色较好。

如果光源(如氙灯等)辐射光谱不连续,重显彩色会发生畸变,显色性较差,一般不宜作为摄像照明光源。

彩色电视中常用标准光源的色温如表1-1 所示。

彩色摄像机在不同的光源照明下拍摄同一景物时,屏幕上重现图像的彩色也不同(即出现彩色失真)。

要想在不同色温的光源下拍摄的景物重现时不偏色,必须对实际光源的色温加以校正。

色温校正的办法是在变焦距镜头和色湿棱镜之间加入几片不同色温的校正滤色片,利用它的光谱响应特性,来校正因光源色温不同而引起的重现彩色失真。

由于光源色温是连续变化的,仅靠几挡色温片是无法准确校正色温的,所选滤色片只能是粗校,准确校正还要靠自动白平衡电路来完成。

分色棱镜的光谱特性都是按3200K室内照明色湿设计的。

这实际上是收方按显像荧光粉白色标准重组彩色时,对发方摄像机光谱特性提出的要求,这样的色温滤色片是无色透明的(即可以不要)。

若光源色温偏高(如4800旳,光谱中蓝光成分偏多,则用浅橘黄色4800K的色温片来抵消蓝光成分,保持总的光谱特性不变,使到靶面上的光线的色温为3200&反之,贝卩用偏青的滤色片校正。

通常色温校正滤色片分为4 片档:一片为盲片,关闭光线,停机时保护摄像机用;一片为通片,即3200K场合;一片为5600K+1/4ND还有一片为5600K。

4 种片装在一个圆盘上供转换淘汰的色温时选取择使用。

1/4DN 表示透光率为1/4的中性滤色减片,对各种光谱减光都相同,供强光照明时减小光照强度而又不减小光圈情况下使用。

常用中性滤色片的透光率还有100%、25%、%、10%、%等几种。

一些新型摄像机上不设色温校正片,只设白平衡电路。

7、摄像机光电变换器件主要有哪些种类
摄像器件是电视摄像机的心脏,其主要作用是利用某种光电效应,使输入的景物光像转换成电视图像信号。

按信号电流的读出方式,摄像器件可分电子束摄像管和固体摄像器件2 类。

电子束摄像管电子束摄像管(多指慢束扫描)按光敏靶的种类又大体分为3 类:
一类是经光照后固体内部电导率变化而产生电荷,具有内光电效应的
光电导摄像管(又称视像管),例如,硫化锑管(Vidicon )、氧化铝
管(Plumbic on或Lsoxon)、硒砷碲管(Satie on )、硒化镉管(Chslnixon )、碲化锌镉即纽比康管(Newvixon)、硅靶管(Sidxon )等。

这类管子过去使用最多,也是摄像管的基础。

另一类是光电面受光照射后在真空中发射光电子,产生外光电效应的光电发射式摄像管(或称移像管),例如,超正析摄像管(Super orthixon )、分流摄像管(Isoxon )、硅增强靶摄像管、次级电子导电摄像管等。

还有一类是特殊型摄像管,这类管靶实际是不可见电磁辐射(如红外射、紫外线、X射线)或超声波的图像传感器。

固体摄像器件摄像器件应同时具有光电转换和扫描2 种功能。

某些固体摄像器件将摄像管、聚焦和偏转线圈以及前置放大器等融为一体,使同一器件同时具有光电转换,扫描和放大能力,这是电子束摄像管无法比拟的。

固体器件的光电转换是利用某种光电效应,使之产生与光输入相对应的电荷,这些电荷暂时存贮在构成像素的微小电容内,然后扫描读出。

其固体扫描方式有XY寻址、信号转移和诱发转移3种。

XY寻址方式的代表性器件有MOS CID型等;信号转移方式有行间转移IT、帧间转移FT和帧-行间转移FIT方式等;诱发转移方式有CPD型等。

特殊摄像管当被摄体不能用可见光照明,或者要收集人眼看不到的某些媒体信息的时候,就需使用特殊摄像管。

可见光以外的电磁波虽然人眼看不到,但它具有荧光、感光、热效应
以及穿透力较强等特性,利用电磁波的这些特性就可以得到物体内部的某些信息。

例如,热电靶视像管采用对红外线辐射敏感的靶面材料,用对红外线透明的错窗面板来取代光学玻璃面板等。

这样,就可以将
可见光以外的红外线信息变换为可视图像,用于夜间侦察、森林防火、医疗诊断、科学研究等。

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